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微呼吸系统
测量密闭瓶中样品生理代谢的理想工具,例如微藻的呼吸,细菌产H2S和pH的改变、小鱼苗的呼吸、细胞或线粒体的呼吸等。电流精度高(10-12安培),呼吸测量精度可以达到nM/L/h。

              

特点:

●测量H2NOH2SO2N2OH+作为反应的中间产物、底物、电子受体和供体、终产物的浓度及变化速率。
●电流精度高(10-12安培),呼吸测量精度nM/L/h
●检测下限低(0.3uMNO20-30nM),能精确测量出溶液中μM的变化。
●微呼吸仪有助于发现新的现象和新的代谢途径,亦可以和其他方法共同证明代谢途径。
●推荐测量样品:水、微藻、小动物、卵、植物、种子、细胞、线粒体、酶、化学溶液等。
●可用微量注射器随时添加底物、微量因子、抑制剂。
●一根电极能快速测量多个样品的呼吸速率。
●微呼吸瓶规格:0.5ml1ml2ml4ml8ml双头瓶。

系统组成:主机+微呼吸瓶+微呼吸瓶支架+微型磁力搅拌系统+微呼吸电极

           
              水蚊的呼吸速率                                卵的呼吸速率

 应用举例1Evolution of a new enzyme for carbon disulphide conversion by an acidothermophilic archaeon  Nature. 2011

CS2+β碳酸酐酶  CO2+H2S   H2SO4  极端微生物需要特殊的酶来进行特殊的新陈代谢

应用举例2:
蓝细菌培养过程中的光合作用和呼吸测量

                        

    在本次实验中,研究人员在不同的光照强度(μmol photons m-2 s-1)下测量了藻青菌Acaryochloris marina培养过程中的氧气浓度。光源为卤素灯,所有的样品都置于250μl的呼吸测量瓶中培养。通过对光源瞬间开关转换来测量净光合作用率(=氧气产生率)和氧气呼吸率(=氧气消耗率)。数据由哥本哈根大学M.Kuhl博士提供。

应用举例3:Ammonia oxidation kinetics determine niche separation of nitrifying Archaea and Bacteria  Nature 2009
         
 依赖铵的O2消耗,添加10μMNH4
Cl氧浓度的变化   依赖铵的氧消耗,不同(NH3+NH4+)浓度时氧的消耗率

    本文研究的氨氧化菌对氮和氧的极高的亲和力表明氨氧化菌能成功和异养浮游生物竞争,这些发现支持了海洋氮循环过程中硝化作用更普遍的假设。
 
  
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